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质子型BaCe0.8SmxY0.2-xO3-δ基电解质材料的制备及其性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-25页
    1.1 燃料电池第10-12页
        1.1.1 燃料电池的原理第10-11页
        1.1.2 燃料电池的分类第11-12页
        1.1.3 燃料电池的发展第12页
    1.2 固体氧化物燃料电池(SOFC)第12-16页
        1.2.1 SOFC的工作原理和电化学基础第13-14页
        1.2.2 SOFC的结构类型第14-16页
        1.2.3 SOFC的发展现状第16页
    1.3 固体氧化物燃料电池关键材料第16-21页
        1.3.1 阳极材料第17-18页
        1.3.2 阴极材料第18页
        1.3.3 电解质材料第18-21页
    1.4 质子型电解质的研究现状与发展第21-22页
    1.5 质子型电解质材料的制备方法第22-23页
        1.5.1 固相反应法第22页
        1.5.2 溶胶-凝胶法第22页
        1.5.3 络合法第22-23页
        1.5.4 燃烧法第23页
        1.5.5 共沉淀法第23页
    1.6 本课题的立题意义和研究内容第23-25页
2 BaCe_(0.8)Sm_xY_(0.2-x)O_(3-δ)质子导体电解质材料的制备及性能研究第25-35页
    2.1 实验第25-28页
        2.1.1 实验原料及仪器第25-26页
        2.1.2 样品的制备第26-27页
        2.1.3 样品的表征测试第27-28页
    2.2 电池性能测试第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-33页
        2.3.1 BaCe_(0.8)Sm_xY_(0.2-x)O_(3-δ)物相分析第29-30页
        2.3.2 BaCe_(0.8)Sm_xY_(0.2-x)O_(3-δ)电导率测试第30-32页
        2.3.3 以BaCe_(0.8)Sm_xY_(0.2-x)O_(3-δ)为电解质的电池电流-电压曲线第32-33页
    2.4 本章小结第33-35页
3 阴极对Ni-BCSY/BCSY/SSC电池性能的影响第35-46页
    3.1 实验第35-38页
        3.1.1 实验药品及仪器第35-36页
        3.1.2 样品的制备第36-37页
        3.1.3 样品的表征测试第37-38页
    3.2 阴极厚度对基于BCSY电解质的电池性能的影响第38-41页
        3.2.1 电解质和电极相容性第38-39页
        3.2.2 阴极厚度对电化学性能的影响第39-41页
        3.2.3 阳极支撑电池片微观形貌第41页
    3.3 烧结温度对基于BCSY电解质的电池性能的影响第41-43页
        3.3.1 电池性能第41-43页
        3.3.2 电池微观形貌第43页
    3.4 最佳条件下的电池性能第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
4 BaCe_(0.8)Sm_(0.1)Y_(0.1)O_(3-δ)-Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)复合电解质的制备及其性能表征第46-61页
    4.1 复合电解质的制备第46-49页
        4.1.1 实验原料及仪器第46-47页
        4.1.2 样品制备第47-48页
        4.1.3 样品测试方法第48-49页
    4.2 结果与讨论第49-59页
        4.2.1 BCSY-SDC的物相分析第49-50页
        4.2.2 BCSY-SDC的微观形貌第50-51页
        4.2.3 BCSY-SDC的化学稳定性第51-55页
        4.2.4 BCSY-SDC的电导率第55-57页
        4.2.5 Ni-BCSY-SDC/BCSY-SDC/SSC电池测试第57-59页
    4.3 本章小结第59-61页
5 结论第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 创新点第62页
    5.3 展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-71页
附录第71页

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